李中煒,劉智鑫,梁 爽,齊森朋
(營口理工學院 ,遼寧 營口 115014)
在現代化工業生產中,高溫合金應用廣泛,而作為高溫合金其中一種的鈦合金,由于其具有很好的比蠕變強度、比持久強度和比疲勞強度,因此廣泛應用在各行各業[1,2]。鈦合金中最典型的合金為TC4合金,屬于雙相型鈦合金,即具有α+β兩相組織,其具有很好的力學性能及工藝性能,以及良好的工藝塑性和超塑性,適合各種壓力工藝加工成形,是一種綜合性能優異的高溫材料[3]。因此研究TC4合金的高溫顯微組織的研究變得十分重要。本文旨在研究不同變形溫度和變形速率對于鍛后TC4合金的高溫微觀組織的研究,探索出適宜的變形條件,以獲得優良的顯微組織和工藝性能。
差熱分析實驗選用的實驗設備是德國NETZSCH公司的STA449C,其工藝參數如下:純氬氣保護,加熱溫度范圍為30℃~1300℃,升溫速度為10℃/min,試樣要求尺寸Φ3mm×2mm。
高溫熱模擬實驗原料為鍛態的TC4合金,其成分如表1所示。實驗所用熱模擬試驗機型號為Gleeble-1500,壓縮試樣形狀為圓柱形,尺寸為Φ8×12mm。

表1 實驗材料TC4合金的化學成分(wt%)
差熱分析實驗前,將TC4合金試樣表面磨平,并將油污清洗干凈,最后用無水乙醇清洗并使其干燥。將TC4合金試樣放入高溫熱模擬實驗機中進行壓縮,選取的溫度分別為975、1025℃,變形速率分別為0.1、10s-1,變形量為55%。高溫壓縮實驗后的試樣,立即用水淬,之后對其進行粗磨、精磨、拋光以及腐蝕后,在光學顯微鏡觀察不同變形條件后的微觀組織形貌,并進行研究分析。
經差熱分析實驗后,得出本實驗用TC4合金的相變點為965℃。變形溫度高于965℃時,即在單相區變形。
圖2為變形速率為10s-1,變形溫度分別為975℃和1025℃。
圖2中可以看出,合金在單相區變形時,水淬后會得到馬氏體組織,且隨著變形溫度的升高,組織中的β晶粒變扁和變長,這說明β晶粒發生了動態回復,且在晶粒的邊界上存在等軸晶粒,說明有動態再結晶現象發生。
應變速率的快慢,同樣會影響合金的組織形貌。圖3為應變速率為0.1s-1,變形溫度為1025℃。
單相區變形時,對比圖2(b),隨著應變速率的降低,β晶粒尺寸增大。

圖2 不同變形溫度下TC4合金的微觀組織

圖3 TC4合金在1025℃/0.1s-1的微觀組織
單相區變形時,隨著變形溫度升高,應變速率降低,β晶粒會變長和變扁,且容易出現粗大組織,對性能不利。